Стр. 43 - 2

Упрощенная HTML-версия

Итак,
полное увеличение микроскопа
с учетом формул (7.1), (7.3) и (7.9) равно:
Г =
А
об
s
т
•J ок
Эта формула тем точнее, чем меньше f06 по отношению к А. Увеличения объектива и окуляра
указываются на их оправе.
Можно предположить, что, подбирая соответствующим образом значения величин f06, f0Kи А,
получим микроскоп со сколь угодно большим увеличением. Однако на практике не используют
оптические микроскопы с увеличением свыше 1500 - 2000, т.к. возможность различения мелких
деталей объекта в микроскопе ограничена. Это ограничение обусловлено влиянием дифракции света,
происходящей в структуре рассматриваемого объекта. В связи с этим пользуются понятиями предела
разрешения и разрешающей способности микроскопа.
Свойства оптической системы давать раздельное изображение двух близко расположенных
светящихся (или освещенных) точек называют
разрешающей способностью
системы и
характеризуют
пределом разрешения,
т.е. наименьшим возможным расстоянием между этими
точками. Чем меньше предел разрешения, тем выше разрешающая способность оптического
прибора.
В настоящее время ограничения оптического микроскопа, обусловленные дифракцией света,
потеряли свою остроту в связи с использованием электронного микроскопа, имеющего
разрешающую способность на несколько порядков выше.
Наблюдаемые микрообъекты могут различаться по своей плотности, степени прозрачности, наличию
внутренней структуры и т.д. Поэтому для их наблюдения пользуются различными методами
микроскопии: микропроекция и микрофотография, метод светлого и темного поля, метод фазового
контрастна и метод определения величины предмета.
Микропроекция и микрофотография
. Мнимое изображение в микроскопе (рис. 7.2) обусловлено
тем, что промежуточное действительное изображение, даваемое объективом, располагается между
оптическим центром окуляра и его передним фокусом. Если передвинуть окуляр так, чтобы
изображение, даваемое объективом, оказалось перед передним главным фокусом окуляра (рис. 7.4),
Рисунок 7.4 Ход лучей в микроскопе
при микропроекции и микрофотографии
то последний будет давать действительное изображение А2В2, которое может быть спроецировано на
экран или фотопленку. Аналогичный результат можно получить, если удалить окуляр и
проецировать на экран или фотопленку действительное изображение, даваемое объективом, хотя при
этом будет реализовано значительно меньшее увеличение.
Наблюдение на экране действительного изображения предмета, полученного одним из указанных
способов, называется
микропроекцией,
а фотографирование его через микроскоп-
микрофотографией. Обычно для этого используется специальная фотонасадка к микроскопу, с
помощью которой крепится фотоаппарат.
43